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混凝土结构设计原理终极复习.docx


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《混凝土结构设计原理》::①钢筋与混凝土两者变形一致;②钢筋的位置和数量等也必须正确。:①主要用于受压的结构和构件;②砌体结构的尺寸应与块体尺寸相匹配;③砌体结构除了满足承载力要求外,还要满足耐久性的要求;④受力性能的离散性比较大;⑤整体性比较差,对抗震不利。第二章混凝土及砌体结构设计方法概述一、:施加在结构上的集中力或分布力,或引起结构外加变形或约束变形的原因。作用包括:直接作用(直接作用在结构上的力)和间接作用(使结构产生外加变形或约束变形,但不是直接以力的形式出现的):按时间的变异,分为永久作用、可变作用、偶然作用。永久作用:在设计基准期内量值不随时间变化的作用,或其变化与平均值相比可以忽略不计的作用。可变作用:在设计基准期内量值随时间变化的作用,或其变化与平均值相比不可以忽略不计的作用。偶然作用:在设计基准期内不一定出现,而一旦出现其量值很大且持续时间较短的作用。二、(*)(安全性、适用性、耐久性)(1)能承受正常施工和正常使用时可能出现的各种作用;(2)在正常使用时有良好的工作性能;(3)在正常维护下具有足够的耐久性;(4)在偶然事件,例如罕遇地震等发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性,即结构只产生局部损坏而不发生连续倒塌。结构的可靠性:结构在设计使用年限内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。结构的设计使用年限:指设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。普通房屋和构筑物的设计使用年限为50年。建筑结构的安全等级分为三级。(结构的可靠性用结构的极限状态来判断)(1)极限状态:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足某一功能要求。(2)分类:承载能力极限状态(与安全性对应)和正常使用极限状态(与适用性和耐久性对应)。承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形时的状态。①结构构件或连接因材料强度被超过而破坏,或因过度的塑性变形而不适于继续承载;②结构转变为机动体系;③结构或构件丧失稳定;④整个结构或构件的一部分失去平衡(如倾覆、滑移)。正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态。①影响正常使用或外观的过大变形;②影响适用性或耐久性的局部损坏;③影响正常使用的振动;④达到影响正常使用的特定状态。(1)荷载效应(S):荷载引起的结构或构件的内力、应力、变形、裂缝等。荷载分项系数为荷载的设计值与荷载的标准值的比值。,,一般(2)结构抗力(R):结构或构件承受荷载效应的能力。(与材料强度、截面的几何参数有关)材料分项系数为材料强度的标准值与材料强度的设计值的比值。,第三章混凝土结构材料的物理力学性能一、钢筋光圆钢筋:HPB235表面形状带肋钢筋:HRB335、HRB400、RRB400有明显屈服点的钢筋:四个阶段(弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、破坏阶段),屈服强度力学性能是主要的强度指标。没有明显屈服点的钢筋:在承载力计算时,取“条件屈服强度”()混凝土结构对钢筋性能的要求:强度、塑性、可焊性、与混凝土的粘结。二、混凝土立方体抗压强度(fcu,k):用150mm×150mm×150mm的立方体试件作为标准试件,在温度为(20±3)℃,相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法加压到破坏,所测得的具有95%保证率的抗压强度。(fcu,k为确定混凝土强度等级的依据)(fc):由150mm×150mm×300mm的棱柱体标准试件经标准养护后用标准试验方法测得的。(fck=,k)轴心抗拉强度(ft):相当于fcu,k的1/8~1/17,fcu,k越大,这个比值越低。复合应力下的强度:三向受压时,可以使轴心抗压强度与轴心受压变形能力都得到提高。双向受力时,(双向受压:一向抗压强度随另一向压应力的增加而增加;双向受拉:混凝土的抗拉强度与单向受拉的基本一样;一向受拉一向受压:混凝土的抗拉强度随另一向压应力的增加而降低,混凝土的抗压强度随另一向拉应力的增加而降低)受力变形:(弹性模量:通过曲线上的原点O引切线,此切线的斜率即为弹性模量。)体积变形(温度和干湿变化引起的):收缩和徐变等。(1)徐变:混凝土的应力不变,应变随时间而增长的现象。线性徐变:当应力较小时,徐变变形与应力成正比;非线性徐变:当混凝土应力较大时,徐变变形与应力不成正比,徐变比应力增长更快。影响因素:应力越大,徐变越大;初始加载时混凝土的龄期愈小,徐变愈大;水灰比大、水泥用量大,徐变

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  • 时间2019-01-29